DE102019132336A1 - Wandlervorrichtung und betriebsverfahren - Google Patents

Wandlervorrichtung und betriebsverfahren Download PDF

Info

Publication number
DE102019132336A1
DE102019132336A1 DE102019132336.3A DE102019132336A DE102019132336A1 DE 102019132336 A1 DE102019132336 A1 DE 102019132336A1 DE 102019132336 A DE102019132336 A DE 102019132336A DE 102019132336 A1 DE102019132336 A1 DE 102019132336A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
inverter
power
network
voltage
intermediate circuit
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
DE102019132336.3A
Other languages
English (en)
Inventor
Andreas Falk
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
SMA Solar Technology AG
Original Assignee
SMA Solar Technology AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by SMA Solar Technology AG filed Critical SMA Solar Technology AG
Priority to DE102019132336.3A priority Critical patent/DE102019132336A1/de
Priority to JP2022530712A priority patent/JP2023503353A/ja
Priority to EP20808370.9A priority patent/EP4066341B1/de
Priority to PCT/EP2020/082419 priority patent/WO2021104944A1/de
Priority to CN202080083449.2A priority patent/CN114762210A/zh
Publication of DE102019132336A1 publication Critical patent/DE102019132336A1/de
Priority to US17/751,788 priority patent/US20220285946A1/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/34Arrangements for transfer of electric power between networks of substantially different frequency
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/12Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load
    • H02J3/16Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks for adjusting voltage in ac networks by changing a characteristic of the network load by adjustment of reactive power
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/28Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy
    • H02J3/32Arrangements for balancing of the load in a network by storage of energy using batteries with converting means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/36Arrangements for transfer of electric power between ac networks via a high-tension dc link
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • H02J3/48Controlling the sharing of the in-phase component
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/46Controlling of the sharing of output between the generators, converters, or transformers
    • H02J3/50Controlling the sharing of the out-of-phase component
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/02Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc
    • H02M5/04Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/10Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using transformers
    • H02M5/16Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using transformers for conversion of frequency
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J2300/00Systems for supplying or distributing electric power characterised by decentralized, dispersed, or local generation
    • H02J2300/20The dispersed energy generation being of renewable origin
    • H02J2300/22The renewable source being solar energy
    • H02J2300/24The renewable source being solar energy of photovoltaic origin
    • H02J2300/26The renewable source being solar energy of photovoltaic origin involving maximum power point tracking control for photovoltaic sources
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J3/00Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
    • H02J3/38Arrangements for parallely feeding a single network by two or more generators, converters or transformers
    • H02J3/381Dispersed generators
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/50Photovoltaic [PV] energy
    • Y02E10/56Power conversion systems, e.g. maximum power point trackers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/60Arrangements for transfer of electric power between AC networks or generators via a high voltage DC link [HVCD]
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Eine Wandlervorrichtung (1) zum Austausch von Leistung zwischen einem ersten Netz (10) und einem zweiten Netz (13) umfasst einen ersten Wechselrichter (11), der AC-seitig mit dem ersten Netz (10) verbindbar und DC-seitig mit einem Zwischenkreis (14) der Wandlervorrichtung (1) verbunden ist, einen zweiten Wechselrichter (12), der AC-seitig mit dem zweiten Netz (13) verbindbar und DC-seitig mit dem Zwischenkreis (14) verbunden ist und einen Solargenerator (15), der direkt mit dem Zwischenkreis (14) verbunden ist. Eine erste Steuerung (17) des ersten Wechselrichters (11) ist dazu eingerichtet, eine Wandlerleistung des ersten Wechselrichters (11) einzustellen und eine zweite Steuerung (18) des zweiten Wechselrichters (13) ist dazu eingerichtet ist, eine Spannung des Zwischenkreises (14) derart einzustellen, dass eine Leistung des Solargenerators (15) maximiert wird. Ein Betriebsverfahren einer solchen Wandlervorrichtung ist ebenfalls beschrieben.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Wandlervorrichtung zum Austausch von Leistung zwischen zwei Netzen, sowie ein Verfahren zum Leistungsaustausch.
  • Es ist bekannt, mittels Frequenzumrichtern Leistung zwischen Netzen auszutauschen, die mit unterschiedlicher Frequenz oder asynchron zueinander betrieben werden. Hierzu wird die zu übertragene Leistung von einem ersten Wechselrichter - oder Gleichrichter - in eine Gleichspannung umgewandelt und in einen Zwischenkreis eingespeist. Ein zweiter Wechselrichter entnimmt die zu übertragene Leistung aus dem Zwischenkreis und wandelt diese in eine für die Einspeisung in das Zielnetz kompatible Wechselspannungsleistung um. Um stabile Betriebsbedingungen sicherzustellen, muss die in den Zwischenkreis eingespeiste Leistung jederzeit der entnommenen Leistung entsprechen. Daher werden die beteiligten Wechselrichter häufig koordiniert zueinander, zum Beispiel über eine gemeinsame Steuereinrichtung, betrieben.
  • Es ist ebenfalls bekannt, einen Speicher, beispielsweise eine Batterie, über einen Wandler an den Zwischenkreis anzuschließen. In diesem Fall müssen ebenfalls eingespeiste und entnommene Leistung des Zwischenkreises übereinstimmen, wobei eine Differenz zwischen der durch den einen Wechselrichter eingespeisten und der durch den anderen Wechselrichter entnommenen Leistung durch den Wandler ausgeglichen und zur Ladung/Entladung des Speichers verwendet wird.
  • Ebenfalls bekannt ist die Erzeugung von Gleichspannungsleistung durch Solargeneratoren und die Einspeisung dieser Leistung durch einen Wechselrichter in ein angeschlossenes Wechselspannungsnetz. Der Wechselrichter ist hierbei in der Lage, die von den Solargeneratoren erzeugt Leistung durch Variation der Gleichspannung an den Solargeneratoren zu maximieren.
  • Es ist Aufgabe dieser Erfindung, eine Vorrichtung zur Übertragung von Leistung zwischen zwei grundsätzlich eigenständig betriebenen Wechselspannungsnetzen um einen Solargenerator zu erweitern, und die Vorrichtung dazu zu ertüchtigen, die Leistungserzeugung des Solargenerators zu kontrollieren und die erzeugte Leistung wahlweise oder auch anteilig den beiden Netzen zuzuführen. Es ist weiterhin Aufgabe dieser Erfindung, ein Betriebsverfahren für eine solche Vorrichtung aufzuzeigen.
  • Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1, sowie durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 7. Bevorzugte Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen beschrieben.
  • In einem ersten Aspekt der Erfindung umfasst eine Wandlervorrichtung zum Austausch von Leistung zwischen einem ersten Netz und einem zweiten Netz einen ersten Wechselrichter, der AC-seitig mit dem ersten Netz verbindbar und DC-seitig mit einem Zwischenkreis verbunden ist, einen zweiten Wechselrichter, der AC-seitig mit dem zweiten Netz verbindbar und DC-seitig mit dem Zwischenkreis verbunden ist. Der Zwischenkreis ermöglicht somit die Übertragung von Leistung zwischen den Wechselrichtern und damit zwischen den Netzen. Ein Solargenerator ist direkt, also ohne Zwischenschaltung eines Wandlers, mit dem Zwischenkreis verbunden. Eine erste Steuerung des ersten Wechselrichters ist dazu eingerichtet, eine Wandlerleistung des ersten Wechselrichters einzustellen und eine zweite Steuerung des zweiten Wechselrichters ist dazu eingerichtet, eine Spannung des Zwischenkreises derart einzustellen, dass eine Leistung des Solargenerators wie gewünscht eingestellt wird. Dabei kann die eingestellte Leistung eine maximale Leistung (MPP-Leistung MPP = Maximal Power Point) sein.
  • Auf diese Weise wird eine für den Austausch von Leistung zwischen Netzen konzipierte Wandlervorrichtung ohne oder mit minimalen zusätzlichen Komponenten ertüchtigt, die durch einen Solargenerator erzeugbare Leistung flexibel einem oder beiden Netzen zur Verfügung zu stellen. Der Solargenerator kann hierbei mit einer Nennleistung dimensioniert sein, die zwischen 10% und 100% der Nennleistung eines der Wechselrichter der Wandlervorrichtung liegt. Es ist aber auch denkbar, den Solargenerator mit einer Nennleistung über 100%, beispielsweise mit 150% oder im Extremfall bis zu 200% der Nennleistung eines der Wechselrichter der Wandlervorrichtung auszustatten, wodurch die Funktion des Leistungsaustauschs zwischen den Netzen dann aber situationsbedingt beeinträchtigt werden kann oder der Solargenerator abgeregelt werden muss. Es ist dann beispielsweise nicht mehr möglich, eine gewünschte Leistung aus einem Netz zu entnehmen, sondern PV-Leistung wird in beide Netze eingespeist beziehungsweise der Solargenerator wird abgeregelt, indem die Zwischenkreisspannung entsprechend angehoben wird.
  • Durch die direkte Anbindung des Solargenerators an den Zwischenkreis kann der zweite Wechselrichter die durch den Solargenerator erzeugte Leistung maximieren, indem er die Leistung des Solargenerators beispielsweise mittels Stromsensoren bestimmt und die Spannung dahingehend variiert, dass er sich einem Leistungsmaximum MPP (Maximum Power Point) des Solargenerators annähert. Alternativ zur Bestimmung der Solargeneratorleistung kann der zweite Wechselrichter auch lediglich eine Änderung der eigenen Wandlerleistung bestimmen, die sich aus einer selbst erzeugten Änderung der Zwischenkreisspannung ergibt, um sich dem MPP anzunähern. Auf diese Weise sind keine zusätzlichen Stromsensoren erforderlich. Der zweite Wechselrichter kann hierzu bekannte MPP-Trackingalgorithmen verwenden. Je nach Leistungssollwert, auf den der erste Wechselrichter regelt, können sich am zweiten Wechselrichter unterschiedliche Leistungsflüsse und Flussrichtungen ergeben. Der erste Leistungssollwert gestattet es demnach, die vom Solargenerator erzeugte Leistung auf die beiden Netze flexibel aufzuteilen. Parallel hierzu kann ein gewünschter Leistungsaustausch zwischen den beiden Netzen im Rahmen der Wandlerkapazität der beteiligten Wechselrichter erreicht werden.
  • Bevorzugt ist mindestens eines der Netze dreiphasig ausgeführt. Besonders bevorzugt sind beide Netze dreiphasig ausgeführt. Es ist aber auch denkbar, dass eines der Netze oder gar beide Netze einphasig ausgeführt ist oder sind.
  • In einer vorteilhaften Ausführungsform ist weiterhin ein Speicher über einen Wandler an den Zwischenkreis angeschlossen. Hierdurch erhält die erfindungsgemäße Wandlervorrichtung weitere Flexibilität hinsichtlich der Leistungsflüsse in beide Netze oder aus den beiden Netzen. Leistung, die der Solargenerator erzeugt, die aber zum Erzeugungszeitpunkt in keines der Netze eingespeist werden soll, oder Leistung, die aus den Netzen entnommen werden soll, kann vorübergehend in den Speicher transferiert werden, um eine spätere Einspeisung zu gestatten. Es ist vorübergehend ebenfalls möglich, die Summe der in die beiden Netze eingespeisten Leistung durch Entladen des Speichers über den vom Solargenerator erzeugten Leistungswert hinaus zu erhöhen.
  • Zur Flexibilisierung der Gestaltung der Leistungsflüsse können der erste Wechselrichter und der zweite Wechselrichter bidirektional ausgeführt sein.
  • In einer Ausgestaltung kann ein Leistungssollwert des leistungsregelnd betriebenen Wechselrichters als Funktion der über den spannungsregelnd betriebenen Wechselrichter fließenden Leistung bestimmt werden. Beispielsweise kann der Leistungssollwert als Prozentsatz der über den spannungsregelnd betriebenen Wechselrichter fließenden Leistung bestimmt werden, zum Beispiel um eine feste prozentual Aufteilung der vom Solargenerator erzeugten Leistung zwischen den Netzen zu gewährleisten. Es kann aber auch nur eine Anpassung des Leistungssollwerts vorgenommen werden, wenn der spannungsregelnd betriebenen Wechselrichter droht, überlastet zu werden.
  • Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Austausch von Leistung zwischen einem ersten Netz und einem zweiten Netz über eine Wandlervorrichtung, die einen ersten, mit dem ersten Netz verbundenen Wechselrichter und einen zweiten, mit dem zweiten Netz verbundenen Wechselrichter umfasst, die miteinander über einen Zwischenkreis verbunden sind, wobei ein Solargenerator direkt an den Zwischenkreis angeschlossenen ist. Das erfindungsgemäße Verfahren umfasst einen leistungsregelnden Betrieb des ersten Wechselrichters und einen zwischenkreisspannungsregelnden Betrieb des zweiten Wechselrichters. Hierbei wird die Zwischenkreisspannung derart geregelt, dass eine Leistung des Solargenerators maximiert wird. Die Maximierung der Solargeneratorleistung kann hierbei auch nur temporär, zum Beispiel in einem von mehreren Betriebsmodi, erfolgen. Hierbei wird der zweite Wechselrichter den Solargenerator zur Vermeidung einer Überlastung abgeregelt betreiben, wenn eine maximale Wandlerleistung des zweiten Wechselrichters erreicht wird.
  • In einer vorteilhaften Gestaltung der Erfindung stellt zumindest einer der Wechselrichter, bevorzugt stellen beide Wechselrichter Blindleistung bereit, wobei die Blindleistung bevorzugt als Funktion der Spannung des an den mindestens einen Wechselrichter angeschlossenen Netzes bereitgestellt wird. Durch diese Maßnahme kann die Spannung des an den zumindest einen Wechselrichter angeschlossenen Netzes beziehungsweise beider Netze gestützt werden.
  • Entsprechend ist es auch vorteilhaft, dass der erste Wechselrichter den Leistungssollwert als Funktion der Frequenz des an den Wechselrichter angeschlossenen Netzes wählt, da die Netzfrequenz ein Indikator für einen Leistungsüberschuss oder ein Leistungsdefizit des Netzes darstellt, die der erste Wechselrichter auf diese Weise auszugleichen oder zumindest zu verringern vermag.
  • Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass der Solargenerator in einer weiteren Betriebsart auch als Dump-Load verwendet werden kann, wenn kurzfristig ein oder beide beide Netze einen Überschuss an Energie aufweisen, der durch die Wechselrichter unmittelbar in den Solargenerator übertragen werden kann, insbesondere indem die Zwischenkreisspannung über eine Leerlaufspannung des Solargenerators angehoben wird.
  • In einer Ausführungsform der Erfindung kann, zum Beispiel innerhalb eines Betriebsmodus, die Rolle des leistungsregelnden Betriebs und des spannungsregelnden Betriebs zwischen den Wechselrichtern aufgrund von Wechselkriterien getauscht werden. Bevorzugt kann der Solargenerator vor dem Tausch der Rollen in einen Betriebspunkt mit einer Spannung oberhalb einer MPP-Spannung des Solargenerators versetzt werden. In diesem Betriebspunkt sinkt die Solargeneratorleistung bei steigender Spannung beziehungsweise steigt bei sinkender Spannung. Wenn jetzt in einer Übergangsphase, in der beide Wechselrichter mit einer festen Wandlerleistung betrieben werden, die der Wandlerleistung unmittelbar vor Beginn der Übergangsphase entspricht, erfordern Änderungen der Solargeneratorleistung durch Einstrahlungsänderungen keine Anpassung der Sollwerte der festen Wandlerleistung beider Wechselrichter, so dass sich ein stabiler Betrieb der Wandlervorrichtung innerhalb der Übergangsphase ergibt. Anfang und Ende der Übergangsphase können durch Kommunikation zwischen den Wechselrichtern beziehungsweise den zugehörigen Steuerungen koordiniert werden. Bevorzugt leitet der spannungsregelnd betriebene Wechselrichter den Rollentausch ein.
  • Im Folgenden wird die Erfindung mithilfe von Figuren dargestellt, von denen
    • 1 eine erste erfindungsgemäße Ausführung einer Wandlervorrichtung und
    • 2 eine zweite erfindungsgemäße Ausführung einer Wandlervorrichtung zeigen.
  • 1 zeigt eine erfindungsgemäße Ausführung einer Wandlervorrichtung 1 mit einem ersten Wechselrichter 11 und einem zweiten Wechselrichter 12. Der ersten Wechselrichter 11 ist AC-seitig über einen Transformator 19 an ein erstes Netz 10 angeschlossen, das hier einphasig ausgeführt ist. Der zweiten Wechselrichter 12 AC-seitig über einen weiteren Transformator 19 an ein zweites, hier dreiphasiges Netz 13 angeschlossen ist. Die Transformatoren 19 dienen zur Anpassung der Ausgangsspannung der beiden Wechselrichter an die Spannung des jeweils angeschlossenen Netzes. Beide Wechselrichter sind DC-seitig über einen Zwischenkreis 14 miteinander verbunden. Zusätzlich ist an den Zwischenkreis 14 ein Solargenerator 15 angeschlossen. Der Solargenerator 15 ist direkt, das heißt ohne Zwischenschaltung eines Wandlers, angeschlossen, so dass die Zwischenkreisspannung der Solargeneratorspannung entspricht und die Leistungserzeugung des Solargenerators 15 direkt über die Steuerung der Zwischenkreisspannung beeinflussbar ist. Der Solargenerator 15 kann bevorzugt über einen Trennschalter 16 vom Zwischenkreis 14 getrennt werden. Durch den Trennschalter 16 kann der Solargenerator 15 bei Bedarf vom Zwischenkreis 14 elektrisch getrennt werden.
  • Eine erste Steuerung 17 steuert den Betrieb des ersten Wechselrichters 11, während eine zweite Steuerung 18 den Betrieb des zweiten Wechselrichters 12 steuert. Es ist aber auch denkbar, dass beide Wechselrichter über eine gemeinsame Steuerung betrieben werden.
  • Die erste Steuerung 17 ist dazu eingerichtet, einen leistungsregelnden Betrieb des ersten Wechselrichters 11 zu realisieren, in dem der erste Wechselrichter 11 eine Sollleistung in das erste Netz 10 einspeist oder diese dem ersten Netz 10 entnimmt. Die Sollleistung kann abhängig von einer Frequenz des ersten Netzes 10 gewählt werden, indem beispielsweise in der ersten Steuerung 17 eine Leistungs-Frequenzkennlinie hinterlegt ist. Zusätzlich kann die erste Steuerung 17, beispielsweise aufgrund einer hinterlegten Blindleistungs-Spannungskennlinie, eine Blindleistung in Abhängigkeit der Spannung des ersten Netzes 10 bereitstellen. Beide Optionen dienen der Stabilisierung des ersten Netzes 10.
  • Die zweite Steuerung 18 ist dazu eingerichtet, einen zwischenkreisspannungsregelnden Betrieb des zweiten Wechselrichters 12 zu realisieren, in dem der zweite Wechselrichter 12 die mit dem zweiten Netz 13 ausgetauschte Leistung derart regelt, dass die am Zwischenkreis 14 anliegende Zwischenkreisspannung einen Sollwert annimmt. Im Rahmen dieser Regelung kann sich sowohl ein Leistungsfluss in das zweite Netz 13 als auch eine Leistungsentnahme aus dem zweiten Netz 13 ergeben. Die Höhe und Richtung des Leistungsflusses wird sowohl durch den am ersten Wechselrichter 11 aktuell verwendeten Sollleistungswert als auch durch die aktuell von dem Solargenerator 15 erzeugte Leistung beeinflusst.
  • Auch die zweite Steuerung 18 kann analog zur ersten Steuerung 17 eine Blindleistung bereitstellen, deren Höhe und Art insbesondere als Funktion der Spannung des zweiten Netzes 13 gewählt ist, wobei jeweils eine Scheinleistungsgrenze der beiden Wechselrichter zu beachten ist, um eine Überlastung der Wechselrichter zu vermeiden.
  • Die zweite Steuerung ist weiterhin dazu eingerichtet, zumindest in einer Betriebsart einen Sollwert für die Spannung des Zwischenkreises 14 derart zu wählen, dass die von dem Solargenerator 15 erzeugte Leistung maximiert wird. Zum Erreichen dieses Ziels sind bekannte MPP-Trackingalgorithmen geeignet, bei denen die Solargeneratorspannung beziehungsweise Zwischenkreisspannung in Schritten oder kontinuierlich verändert wird und eine sich durch die Spannungsänderung verursachte Leistungsveränderung zum Erreichen einer stabilen Zwischenkreisspannung analysiert wird, um weitere Spannungsänderungen hieraus abzuleiten und die Solargeneratorspannung so in Richtung zu einem Punkt maximaler Leistung zu treiben beziehungsweise diesen dort zu halten.
  • Es ist möglich, dass die Rolle der leistungsregelnden Steuerung und der spannungsregelnden Steuerung der ersten Steuerung 17 beziehungsweise zweiten Steuerung 18 nicht dauerhaft zugeordnet ist, sondern zwischen beiden Steuerungen gewechselt wird. Der Wechsel kann aufgrund der Betriebssituation der Wandlervorrichtung 1 gewählt werden, wobei Wechselkriterien für den Rollenwechsel vorgegeben werden. Bei Erfüllen der Wechselkriterien wird der Rollenwechsel beispielsweise über eine Kommunikation zwischen den beiden Steuerungen durchgeführt, dargestellt durch eine gestrichelte Linie. Ein solcher Rollenwechsel kann eine kurze Übergangsphase aufweisen, in der beide Steuerungen leistungsregelnd betrieben werden. Zu Beginn der Übergangsphase wird die aktuelle Wandlerleistung des spannungsregelnd betriebenen Wechselrichters als initiale Sollleistung für den leistungsregelnden Betrieb gewählt. Zum Ende der Übergangsphase wird der ursprünglich leistungsregelnde Wechselrichter in den spannungsregelnden Betrieb versetzt.
  • Vor einer Übergangsphase kann der Solargenerator15 bevorzugt in einen Betriebspunkt mit einer Solargeneratorspannung oberhalb einer aktuellen MPP-Spannung versetzt werden. Hierdurch wirkt die Leistungs-Spannungs-Kennlinie des Solargenerators15 in der Übergangsphase einer Spannungsänderung aufgrund eines möglichen unvollständigen Leistungsausgleichs im Zwischenkreis entgegen. Es ist denkbar, dass beim Rollenwechsel die aktuelle MPP-Spannung des Solargenerators15 im Rahmen der Kommunikation zum Rollenwechsel mit ausgetauscht wird. Dies erlaubt eine unmittelbare Rückkehr des Solargenerators zu seinem MPP nach Abschluss des Rollenwechsels.
  • Die Zuordnung der Rollen als leistungs- beziehungsweise spannungsregelnd betriebener Wechselrichter beziehungsweise die Wechselkriterien können bevorzugt so gewählt werden, dass eine möglichst große Regelreserve gegenüber Schwankungen der vom Solargenerator 15 erzeugten Leistung und/oder eine möglichst große Regelreserve in Bezug auf netzstabilisierende Reaktion der Wechselrichter erreicht wird. Beispielsweise kann die Rolle des spannungsregelnd betriebenen Wechselrichters bevorzugt dem Wechselrichter mit der größeren Nennleistung zugewiesen werden.
  • Sowohl das erste Netz 10 als auch das zweite Netz 13 kann einphasig oder mehrphasig, insbesondere dreiphasig, ausgeführt sein. Die Anzahl der Phasen kann zwischen beiden Netzen gleich oder unterschiedlich ausgeführt sein. Beispielsweise kann das am ersten Wechselrichter 11 angeschlossene Netz 10 dreiphasig, und das an den zweiten Wechselrichter 12 angeschlossene Netz 13 einphasig ausgeführt sein.
  • Eine zweite Ausführungsform der erfindungsgemäßen Wandlervorrichtung 1 ist in 2 dargestellt. Gegenüber der Ausführungsform aus 1 ist die Wandlervorrichtung 1 durch einen Speicher 20 ergänzt, der über einen Wandler 21 ebenfalls an den Zwischenkreis angeschlossen ist. Der Wandler 21 ist bevorzugt als galvanisch trennender Wandler ausgeführt, um den Speicher 20 aus Gründen der Betriebssicherheit isoliert vom Zwischenkreis 14 zu betreiben. Weiterhin sind in 2 beide Netze 10, 13 dreiphasig ausgeführt.
  • Der Wandler 21 wird bevorzugt derart gesteuert, dass zwischen Zwischenkreis 14 und Speicher 20 eine gewünschte, zumindest für einen Zeitraum konstante Austauschleistung ausgetauscht wird. Auf diese Weise hat der Anschluss des Speichers 20 an den Zwischenkreis 14 keinen oder keinen maßgeblichen Einfluss auf das Auffinden eines Betriebspunktes maximaler Leistung durch den spannungsregelnden Wechselrichter. Es ist aber auch denkbar, dass der Wandler 21 temporär spannungsgeregelt betrieben wird, insbesondere während einer Betriebsart, in der beide Wechselrichter leistungsregelnd betrieben werden, beispielsweise im Rahmen der oben beschriebenen Übergangsphase. In einer solchen Betriebsart oder Phase kann der Wandler 21 so die Zwischenkreisspannung stabil halten, so dass beispielsweise der Solargenerator im MPP oder seinem sonstigen Betriebspunkt verbleibt.
  • Die für die erste Ausführungsform der erfindungsgemäßen Wandlervorrichtung 1 beschriebenen Betriebsverfahren, insbesondere hinsichtlich MPP-Tracking, Rollenwechsel und Blind- beziehungsweise Wirkleistungsbereitstellung zur Netzstützung, können in der zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Wandlervorrichtung 1 ebenso Verwendung finden. Der Speicher 20 erhöht hierbei die Möglichkeiten zur Netzstützung, indem er zusätzliche Regelreserven für einen erforderlichen kurzfristigen Leistungsbedarf bereitstellt.
  • Bezugszeichenliste
  • 1
    Wandlervorrichtung
    10
    Netz
    11
    Wechselrichter
    12
    Wechselrichter
    13
    Netz
    14
    Zwischenkreis
    15
    Solargenerator
    16
    Trennschalter
    17
    Steuerung
    18
    Steuerung
    19
    Transformator
    20
    Speicher
    21
    Wandler

Claims (13)

  1. Wandlervorrichtung (1) zum Austausch von Leistung zwischen einem ersten Netz (10) und einem zweiten Netz (13), umfassend: - einen ersten Wechselrichter (11), der AC-seitig mit dem ersten Netz (10) verbindbar und DC-seitig mit einem Zwischenkreis (14) der Wandlervorrichtung (1) verbunden ist, - einen zweiten Wechselrichter (12), der AC-seitig mit dem zweiten Netz (13) verbindbar und DC-seitig mit dem Zwischenkreis (14) verbunden ist, - einen Solargenerator (15), der direkt mit dem Zwischenkreis (14) verbunden ist, wobei eine erste Steuerung (17) des ersten Wechselrichters (11) dazu eingerichtet ist, eine Wandlerleistung des ersten Wechselrichters (11) einzustellen und eine zweite Steuerung (18) des zweiten Wechselrichters (13) dazu eingerichtet ist, eine Spannung des Zwischenkreises (14) derart einzustellen, dass eine Leistung des Solargenerators (15) maximiert wird.
  2. Wandlervorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei mindestens eines der Netze dreiphasig ausgeführt ist.
  3. Wandlervorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei das erste Netz (10) einphasig ausgeführt ist.
  4. Wandlervorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei weiterhin ein Speicher (20) über einen Wandler (21) an den Zwischenkreis (14) angeschlossen ist.
  5. Wandlervorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der erste Wechselrichter (11) und der zweite Wechselrichter (12) bidirektional ausgeführt sind.
  6. Wandlervorrichtung (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei der Solargenerator (15) eine Nennleistung aufweist, die zwischen 10% und 200% der Nennleistung eines der Wechselrichter (11, 21) der Wandlervorrichtung (1) liegt.
  7. Verfahren zum Austausch von Leistung zwischen einem ersten Netz (10) und einem zweiten Netz (13) über eine Wandlervorrichtung (1), die einen ersten, mit dem ersten Netz (10) verbundenen Wechselrichter (11) und einen zweiten, mit dem zweiten Netz (13) verbundenen Wechselrichter (12) umfasst, die miteinander über einen Zwischenkreis (14) verbunden sind, wobei ein Solargenerator (15) direkt an den Zwischenkreis (14) angeschlossenen ist, wobei das Verfahren einen leistungsregelnden Betrieb des ersten Wechselrichters (11) und einen zwischenkreisspannungsregelnden Betrieb des zweiten Wechselrichters (12) umfasst, und die Zwischenkreisspannung derart geregelt wird, dass eine Leistung des Solargenerators (15) maximiert wird.
  8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei der zweite Wechselrichter (12) den Solargenerator (15) abgeregelt betreibt, wenn eine maximale Wandlerleistung des zweiten Wechselrichters (13) erreicht wird.
  9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, wobei zumindest einer der Wechselrichter (11, 12) Blindleistung bereitstellt, wobei die Blindleistung bevorzugt als Funktion der Spannung des an den mindestens einen Wechselrichter angeschlossenen Netzes bereitgestellt wird.
  10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, wobei der erste Wechselrichter (11) die Leistung als Funktion der Frequenz des an den Wechselrichter (11) angeschlossenen Netzes (10) wählt.
  11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, wobei eine Rolle des leistungsregelnden Betriebs und des spannungsregelnden Betriebs zwischen den Wechselrichtern aufgrund von Wechselkriterien getauscht wird.
  12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei vor dem Tausch der Rollen der Solargenerator (15) in einen Betriebspunkt mit einer Spannung oberhalb einer MPP-Spannung des Solargenerators (15) versetzt wird.
  13. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 12, wobei ein Leistungssollwert des leistungsregelnd betriebenen Wechselrichters als Funktion der über den spannungsregelnd betriebenen Wechselrichter fließenden Leistung bestimmt wird.
DE102019132336.3A 2019-11-28 2019-11-28 Wandlervorrichtung und betriebsverfahren Pending DE102019132336A1 (de)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102019132336.3A DE102019132336A1 (de) 2019-11-28 2019-11-28 Wandlervorrichtung und betriebsverfahren
JP2022530712A JP2023503353A (ja) 2019-11-28 2020-11-17 コンバータ装置および動作方法
EP20808370.9A EP4066341B1 (de) 2019-11-28 2020-11-17 Wandlervorrichtung und betriebsverfahren
PCT/EP2020/082419 WO2021104944A1 (de) 2019-11-28 2020-11-17 Wandlervorrichtung und betriebsverfahren
CN202080083449.2A CN114762210A (zh) 2019-11-28 2020-11-17 转换器设备和运行方法
US17/751,788 US20220285946A1 (en) 2019-11-28 2022-05-24 Converter apparatus and operating method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102019132336.3A DE102019132336A1 (de) 2019-11-28 2019-11-28 Wandlervorrichtung und betriebsverfahren

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE102019132336A1 true DE102019132336A1 (de) 2021-06-02

Family

ID=73476141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE102019132336.3A Pending DE102019132336A1 (de) 2019-11-28 2019-11-28 Wandlervorrichtung und betriebsverfahren

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20220285946A1 (de)
EP (1) EP4066341B1 (de)
JP (1) JP2023503353A (de)
CN (1) CN114762210A (de)
DE (1) DE102019132336A1 (de)
WO (1) WO2021104944A1 (de)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2747136C2 (de) * 1977-10-18 1984-08-23 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Regelungsverfahren für eine HGÜ-Kurzkupplung
DE3326947A1 (de) * 1983-07-22 1985-02-07 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren und schaltungsanordnung zum betrieb einer hochspannungs-gleichstrom-verbindung zwischen zwei wechselspannungsnetzen
EP2190095A1 (de) * 2008-11-20 2010-05-26 DB Energie GmbH Energieversorgungssystem
DE102014212832A1 (de) * 2014-07-02 2016-01-07 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur Einspeisung elektrischer Energie in ein Energieversorgungsnetz

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2027291C (en) * 1990-04-10 1996-03-19 Anthony Joseph Griffin Electronic three phase to single phase power converter
DE102008004269A1 (de) * 2008-01-14 2009-07-16 Generator-Technik Schwäb. Gmünd GmbH & Co. Energieversorgungseinrichtung für Nebenaggregate und Betriebsverfahren
WO2013046244A1 (ja) * 2011-09-26 2013-04-04 Murano Minoru 直流電源利用システム及び該システムを利用した直流型マイクログリッドネットワーク
US9755545B2 (en) * 2014-11-21 2017-09-05 General Electric Company System and method for unified common mode voltage injection
KR101626911B1 (ko) * 2015-02-26 2016-06-02 연세대학교 산학협력단 복수개의 에너지 저장 장치를 위한 전력 제어 시스템 및 방법
EP3070805B1 (de) * 2015-03-19 2021-04-28 General Electric Technology GmbH Leistungsübertragungsnetzwerk
DE102015008305A1 (de) * 2015-06-29 2016-12-29 Karlsruher Institut für Technologie Energiemanagementsystem für ein Energieerzeugungssystem
PT3346568T (pt) * 2017-01-05 2020-09-29 Ferroamp Elektronik Ab Arranjo de rede de energia local

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2747136C2 (de) * 1977-10-18 1984-08-23 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Regelungsverfahren für eine HGÜ-Kurzkupplung
DE3326947A1 (de) * 1983-07-22 1985-02-07 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Verfahren und schaltungsanordnung zum betrieb einer hochspannungs-gleichstrom-verbindung zwischen zwei wechselspannungsnetzen
EP2190095A1 (de) * 2008-11-20 2010-05-26 DB Energie GmbH Energieversorgungssystem
DE102014212832A1 (de) * 2014-07-02 2016-01-07 Siemens Aktiengesellschaft Vorrichtung und Verfahren zur Einspeisung elektrischer Energie in ein Energieversorgungsnetz

Also Published As

Publication number Publication date
WO2021104944A1 (de) 2021-06-03
CN114762210A (zh) 2022-07-15
EP4066341C0 (de) 2023-12-27
US20220285946A1 (en) 2022-09-08
JP2023503353A (ja) 2023-01-27
EP4066341B1 (de) 2023-12-27
EP4066341A1 (de) 2022-10-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3612406B1 (de) Verfahren zum betreiben einer ladestation
EP2872777A2 (de) Verfahren zum steuern eines elektrischen erzeugers
EP2245728A2 (de) Windkraftanlage mit umrichterregelung
EP1489300A1 (de) Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage
DE102017114306B4 (de) Verfahren zum betrieb eines inselnetzes und inselnetz
DE102019116254B4 (de) Verfahren zum Betrieb einer Energieerzeugungsanlage
DE102014214151A1 (de) Mehrgenerator-Kraftwerksanordnung, Energieversorgungsnetz mit einer Mehrgenerator-Kraftwerksanordnung und Verfahren zur Verteilung der Blindleistungserzeugung in einer Mehrgenerator-Kraftwerksanordnung
WO2012037989A2 (de) Verfahren zur rechnergestützten regelung der elektrischen energieverteilung in einem dezentralen energienetz
WO2017134052A1 (de) Fahrzeug-hochvoltbordnetz sowie stationäre anschlussvorrichtung
WO2022063543A1 (de) Verfahren zum betrieb eines hybrid-gleichrichters, hybrid-gleichrichter und elektrolyseanlage mit einem derartigen hybrid-gleichrichter
DE19853464C1 (de) Windenergieanlage
DE2747136C2 (de) Regelungsverfahren für eine HGÜ-Kurzkupplung
WO2020035294A1 (de) Verfahren zum steuern elektrischer verbraucher eines elektrischen versorgungsnetzes
EP2614576A1 (de) System, insbesondere lokales energieverteilungssystem, mit einem zwischenkreis, verfahren zur regelung des energieflusses in einem system und verwendung von in verschiedenen gehäusen angeordneten stellern eines systems
EP3900142A1 (de) Verfahren zur steuerung einer elektrischen anlage mit einer mehrzahl von elektrischen geräten, steuerungseinheit und elektrische anlage mit einer derartigen steuerungseinheit
EP4066341B1 (de) Wandlervorrichtung und betriebsverfahren
WO2019166342A1 (de) Vorrichtung zur verbindung eines teilnetzes mit einem wechselspannungsnetz und verfahren zur regelung einer elektrischen leistung
EP3311481B1 (de) Verfahren zur regelung eines selbstgeführten umrichters, selbstgeführter umrichter sowie anordnung zur übertragung elektrischer leistung
DE112022002486T5 (de) Einstellung der umrichterklemmenspannung in leistungssystem
WO2021037673A1 (de) Verfahren zur regelung von elektrischen leistungsflüssen
WO2021115702A1 (de) Verfahren sowie stabilisierungsregler zum betreiben eines inselnetzes
DE102021125875B4 (de) Verfahren zum Betrieb eines Elektrolyseurs und einer Brennstoffzelle über einen gemeinsamen Wandler, Vorrichtung und Elektrolyseanlage
WO2004001778A1 (de) Schaltungsanordnung zur erzeugung einer röntgenröhrenspannung
WO2017220198A1 (de) Energiemanagementeinheit, energieversorgungssystem und energiemanagementverfahren
WO2023001365A1 (de) Betriebsverfahren für einen wechselrichter, wechselrichter und energieerzeugungsanlage mit einem derartigen wechselrichter

Legal Events

Date Code Title Description
R012 Request for examination validly filed